The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation

The balance-optimization model of production type has been developed for simulation and forecasting of mutually coordinated operation of power sector and fuel industries within fuel and energy complex (FEC) of Ukraine. A distinctive feature of the model is the simultaneous consideration of fuel and...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2018
Hauptverfasser: Kaplin M.I., Makarov V.M., Bilan T.R.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018
Schlagworte:
Online Zugang:https://systemre.org/index.php/journal/article/view/646
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:System Research in Energy
Завантажити файл: Pdf

Institution

System Research in Energy
_version_ 1871104164129406976
author Kaplin M.I.
Makarov V.M.
Bilan T.R.
author_facet Kaplin M.I.
Makarov V.M.
Bilan T.R.
author_institution_txt_mv [ { "author": "Kaplin M.I.", "institution": null }, { "author": "Makarov V.M.", "institution": null }, { "author": "Bilan T.R.", "institution": null } ]
author_sort Kaplin M.I.
baseUrl_str https://systemre.org/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-18T12:57:44Z
description The balance-optimization model of production type has been developed for simulation and forecasting of mutually coordinated operation of power sector and fuel industries within fuel and energy complex (FEC) of Ukraine. A distinctive feature of the model is the simultaneous consideration of fuel and power industries making it possible to assure energy security requirements by evaluating the dependable development levels of primary energy sources and producers of electricity and heat. Production of fuel resources, as well as their use by electric and thermal energy generation plants, is presented in the model within the framework of a single approach by L.V. Kantorovich’s production activity, providing optimal solution for mutually corresponding amounts of fuel and energy domestic production in the energy sector development and forecasting problems.The production activity, as a structural basis of the model of production type, was used to account environmental pollutants as additional products of electricity and heat production technologies for assessing the impact of European environmental legislation.
doi_str_mv 10.15407/pge2018.01.005
first_indexed 2026-03-24T02:02:28Z
format Article
fulltext 5 Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) У зв’язку з остаточним приєднанням України до Європейського Енергетично- го співтовариства 1 лютого 2011 року та ратифікацією у вересні 2014 року Угоди про асоціацію між Україною та Європей- ським Союзом наша країна має виконува- ти зобов’язання європейських Директив 2001/80/ЕС та 2010/75/ЕU, які містять три складові: 1) ринкову, що має за мету лібе- ралізацію ринку газу, 2) безпеки, що забез- печує надійність постачання електричної енергії завдяки інтеграції енергетичних мереж, 3) екологічну, яка передбачає скоро- чення викидів забруднюючих речовин. У зв’язку із втратою державного контр- олю та анексією окремих території значно зменшився видобуток органічних палив, спричинений скороченням виробничих по- тужностей галузей паливно-енергетичного комплексу, що може призвести до знижен- ня рівня надійності постачання палива для об’єктів енергетики та відповідного знижен- ня рівня надійності виробництва електрич- ної енергії. Забезпечення цих умов функці- онування ПЕК потребує залучення ресурсів світових ринків енергоносіїв, що, в свою чергу, вимагає визначення доцільного спів- відношення обсягів імпортування з окремих джерел з метою виконання вимог енергетич- ної безпеки. Забезпечення паливом національної еко- номіки є одним з основних факторів про- гнозування розвитку енергетики в «Енер- гетичній стратегії України до 2030 року». Окремі аспекти проблеми паливозабезпечен- ня досліджувались в РВПСУ НАН України (роботи Б.З. Піріашвілі, І.К. Чукаєвої), На- ціональному інституті міжнародної безпеки (С.І. Пирожков) та в Інституті економіки і прогнозування НАН України (В.Е. Лір). Розробкою методик та математичних мо- делей оптимізації розвитку паливних галузей займались такі провідні вчені: Ю.І. Кіяшко (ІГТМ НАН України); А.І. Акмаєв (ДонД- ТУ); Ю.П. Корчевий (ІВЕ НАН України); Г.Г. Півняк (НГУ); В.І. Логвиненко (Донву- МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ ISSN 2522-4344 (Online), ISSN 1562-8965 (Print). The problems of general energy, 2018, 1(52): 5–11 doi: https://doi.org/10.15407/pge2018.01.005 УДК 622.338 М.І. КАПЛІН, канд. техн. наук, В.М. МАКАРОВ, канд. техн. наук, Т.Р. БІЛАН, канд. техн. наук, Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна БАЛАНСОВО-ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЕНЕРГЕТИКИ З ПАЛИВНИМИ ГАЛУЗЯМИ ПЕК УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ Розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу для вирішення за- дач оптимізації взаємоузгодженого функціонування енергетики України і паливних галузей ПЕК. Застосування технологічного способу багатопродуктової моделі до- зволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової енергії, що надає можли- вості оцінки заходів, спрямованих на поступове досягнення екологічних норм євро- пейського законодавства. К л ю ч о в і с л о в а: енергетика, органічне паливо, модель виробничого типу, тех- нологічний спосіб, екологічні норми. © М.І. КАПЛІН, В.М. МАКАРОВ, Т.Р. БІЛАН, 2018 6 М.І. КАПЛІН, В.М. МАКАРОВ, Т.Р. БІЛАН ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) гі); Н.С. Сургай (УкрНДІпроект); В.В. Коса- рев (ДонДіпровуглемаш); М.М. Кулик (ІЗЕ НАН України) та інші. Сучасні дослідження стосовно взаємодії електроенергетики і паливних галузей з вра- хування ринкових трансформацій практично відсутні. Метою роботи є розроблення методич- них основ забезпечення органічним пали- вом енергетики України з урахуванням ско- рочення видобутку вуглецевмісних палив, викликаних змінами структури видобувних галузей, спричиненими втратою державного контролю над окремими територіями країни з урахуванням виконання зобов’язань Ди- ректив європейських вимог щодо зменшен- ня викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу тепловими електростанціями. Аналіз використання палива у тепловій енергетиці України показує, що надійне та ефективне забезпечення об’єктів генерації електричної і теплової енергії органічним паливом можливе лише за умови взаємоузго- дженої роботи всіх видобувних галузей ПЕК країни, а також залучення необхідних обся- гів імпортованих паливних продуктів зі сві- тових ринків вуглецевмісних палив. Дефіцит окремих видів палива у ресурсній базі дер- жави може бути подоланий як за рахунок їх зовнішнього надходження, так і скороченням інтенсивності використання технологій енер- гетичної галузі, що використовують ці види палива. Крім того, функціонування об’єктів теплової енергетики супроводжується утво- ренням шкідливих речовин, обсяги викидів яких залежать від виду використовуваного палива та потужності генеруючого об’єкта і жорстко контролюються світовим енерге- тичним законодавством. Тому, проблема паливозабезпечення енер- гетики полягає у комплексному вирішенні задачі збалансованого використання техно- логій виробництва паливних продуктів, а та- кож технологій генерування енергії в умовах обмежених можливостей ресурсної бази дер- жави та врахування тривалості й витратності реформування структури генеруючих потуж- ностей ПЕК. Балансово-оптимізаційна модель взаємо- дії енергетики України з паливними галузя- ми ПЕК країни враховує вказані вище чинни- ки вирішення проблеми паливозабезпечення одночасним представленням у її структурі виробництва паливних ресурсів видобувни- ми галузями та їх споживання основними типами об’єктів генерування електричної та теплової енергії, що виробляють супутні продукти – забруднювачі довкілля (рис. 1). У загальному вигляді модель виробни- чого типу, що будується на основі викорис- тання технологічних способів Л.В. Канто- ровича, й описує взаємоузгоджену роботу видобувних та теплоенергетичної галузей, можна сформулювати наступним чином. Необхідно надати мінімум сукупним витра- там на виробництво та імпортування всіх видів викопного палива, що споживається в енергетичній галузі min імп імп 1 1 p p імпpімпp p p pp I i ii N P p J j jj xCxC (1) за умов балансу обсягів видобування та споживання палив об’єктами теплової енер- гетики, які подаються системою рівнянь: – балансу обсягів видобутого та товарного палива NPpJj jjj pp ppp xxg ,1,,1,,1 0 , (2) де pjx – валовий обсяг видобутку палива p виробником j галузі γ в натуральних одини- цях, млн т., млн м3; pjC – ціна палива p виробника j галузі γ, грн/од. обс.; імпpix – обсяг імпортування палива p з дже- рела імпорту і в натуральних одиницях, млн т., млн м3; імпpiC – ціна імпортованого палива p з дже- рела імпорту і, грн/од. обс.; – індекс паливної галузі (1 – вугільна, 2 – газова, 3 – нафтовидобувна та нафтопере- робна); p – індекс виду палива, що виробляється галуззю γ; pj – індекс виробника палива p галузі γ; N – кількість паливних галузей ПЕК; P – кількість видів палива, що виробляють- ся в галузі γ; pJ – кількість виробників палива p в галузі γ; 7 Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) М аз ут Пр ир од ни й га з Ву гіл ля А+ П Ву гіл ля Г+ Д НП З, ГП З, зб аг ач ув ал ьн і фа бр ик и Те пл ов а ен ер гія , вс ьо го Ел ек тр ое не рг ія , вс ьо го Ву гіл ля Пр ир од но го га зу Дж ер ел а ім по рт ув ан ня На фт и На фт оп ро ду кт ів Ву гіл ьн а На фт ов а Га зо ва Ви до бу вн і га лу зі ТЕ С А+ П ТЕ С Г+ Д ТЕ Ц Те пл о- це нт ра лі Тв ер ді ча ст ин ки SO x NO x Ри су но к 1. С хе ма б ал ан со во -о пт им із ац ій но ї м од ел і в за єм од ії ен ер ге ти ки з па ли вн им и га лу зя ми П ЕК У кр аї ни . 8 М.І. КАПЛІН, В.М. МАКАРОВ, Т.Р. БІЛАН ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) імп pi – індекс джерела імпортування палива виду p; імп pI – кількість джерел імпортування пали- ва виду p; pjg – технологічний коефіцієнт витрат і втрат основного продукту моделі виробни- чого типу Леонтьєва – Канторовича – Куп- манса у технологічному способі виробни- цтва палива виду p виробником j галузі γ; pjx – обсяг видобутку палива p виробни- ком j галузі γ в натуральних одиницях, нетто, млн т., млн м3; – утворення сукупного обсягу палива р, видобутого всіма виробниками всіх палив- них галузей Pp p N J j j Хx p p p ,1 1 1 0 , (3) де pХ – загальний обсяг виробництва па- лива p у всіх паливних галузях ПЕК, в на- туральних одиницях обсягу; P – кількість видів палива, що виробляються всіма паливними галузями ПЕК; p – індекс палива у загальному переліку па- лив, що виробляються всіма паливними га- лузями ПЕК і NN PPpp 11 , . (4) – утворення сукупного обсягу палива р, імпортованого з усіх джерел світового ринку Pp і p I i і i Хx p іp іp ,1 мп 1 мп 0 імп мп мп , (5) де мп імп і ip x – обсяг імпортування палива p з дже- рела імпортування і в натуральних одини- цях, млн т., млн м3; мпі pХ – загальний обсяг імпортування палива p в натуральних одиницях, млн т., млн м3; імп pi – індекс джерела імпортування палива виду p; мпі pI – кількість джерел імпортування пали- ва виду p; – утворення загального обсягу палива р, що постачається в енергетичну галузь Ppp і pp ХХХ ,1 мп 0 , (6) де pХ – загальний обсяг виробництва пали- ва виду p всіма виробниками всіх паливних галузей ПЕК; – витрати палива виду р при виробництві електричної (та теплової) енергії а) тепловими електростанціями Pp N k k p kep E egХ ,11 , 0 1 11 , (7) де p keg 1, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат палива виду p у технологічному спо- собі виробництва електричної енергії тепло- вою електростанцією 1k ; 1ke – валове виробництво електричної енер- гії тепловою електростанцією 1k , млрд кВт·год; 1k – індекс об’єктів генерації електричної енергії – теплових електростанцій; EN – кількість теплових електростанцій; б) теплоелектроцентралями Pp N k k p kep EQ egХ ,11 , 0 2 22 , (8) де p keg 2, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат палива виду p у технологічному спосо- бі виробництва електричної енергії об’єктом когенерації електричної і теплової енергії (теплоелектроцентраллю) 2k ; 2ke – валове виробництво електричної енергії теплоелектроцентраллю 2k , млрд кВт·год; 2k – індекс об’єктів генерації електричної енергії – теплоелектроцентралей; EQN – кількість теплоелектроцентралей; – витрати палива виду р при виробництві теплової енергії теплоцентралями 9 Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) Pp N k k p kqp Q qgХ ,11 , 0 3 33 , (9) де p kqg 3, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат палива виду p при виробництві тепло- вої енергії у технологічному способі вироб- ництва теплової енергії теплоцентраллю 3k ; 3kq – валове виробництво теплової енергії теплоцентраллю 3k , млн Гкал; 3k – індекс об’єктів генерації теплової енер- гії – теплоцентралей; QN – кількість теплоцентралей; – балансу обсягів виробленої та виданої в систему електричної (та теплової) енергії а) тепловими електростанціями ENkkk e ke eeg ,1, 1111 0 , (10) де e keg 1, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат основного продукту у технологічному способі виробництва електричної енергії те- пловою електростанцією 1k ; 1ke – обсяг виробництва електричної енергії тепловою електростанцією 1k , нетто млрд кВт·год; б) теплоелектроцентралями , (11) EQNkkk e ke eeg ,1, 2222 0 EQNkkk e kq qeg ,1, 2222 0 , (12) де e keg 2, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат основного продукту у технологіч- ному способі виробництва електричної енергії об’єктом когенерації електричної і теплової енергії (теплоелектроцентрал- лю) 2k ; 2ke – обсяг виробництва електричної енер- гії теплоелектроцентраллю 2k , нетто млрд кВт·год; 2kq – обсяг виробництва теплової енергії те- плоелектроцентраллю 2k , нетто, млн Гкал; – балансу обсягів виробленої та виданої в систему теплової енергії теплоцентралями QNkkk q kq qqg ,1, 3333 0 , (13) де q kqg 3, – технологічний коефіцієнт витрат і втрат основного продукту у технологічному способі виробництва теплової енергії тепло- централлю 3k ; 3kq – обсяг виробництва теплової енергії те- плоцентраллю 3k , млн Гкал; – співвідношення обсягів виробництва електричної (та теплової) енергії та обсягів забруднювачів оточуючого середовища, що утворюються а) тепловими електростанціями ZE m NmNkkmk e kz zeg ,1,,1,, 1111 0 , (14) де e kzm g 1, – технологічний коефіцієнт вироб- ництва забруднювача m у технологічному способі виробництва електричної енергії те- пловою електростанцією 1k ; 1, kmz – обсяг забруднювача m, що виробля- ється у технологічному способі виробництва електричної енергії тепловою електростан- цією 1k ; ZN – кількість забруднювачів, що виробля- ються об’єктами генерації ПЕК; б) теплоелектроцентралями ZEQ m NmNkkmk e kz zeg ,1,,1,, 2222 0 , (15) де e kzm g 2, – технологічний коефіцієнт ви- робництва забруднювача m у технологічно- му способі виробництва електричної енергії тепловою електростанцією 1k ; 2, kmz – обсяг забруднювача m у технологіч- ному способі виробництва електричної енер- гії теплоелектроцентраллю 2k ; – співвідношення обсягів виробництва теплової енергії та обсягів забруднювачів оточуючого середовища, що утворюються теплоцентралями ZQm NmNkkmk q kz zqg ,1,,1,, 3333 0 , (16) де q kzm g 3, – технологічний коефіцієнт обся- гу забруднювача m у технологічному спосо- бі виробництва теплової енергії теплоцен- траллю 3k ; 10 М.І. КАПЛІН, В.М. МАКАРОВ, Т.Р. БІЛАН ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) 3, kmz – обсяг забруднювача m у технологіч- ному способі виробництва теплової енергії теплоцентраллю 3k ; – забезпечення прогнозованого збалансо- ваного із потребою обсягу електричної енер- гії, що виробляється об’єктами генерації на викопному паливі прог вироб 11 2 2 1 1 Euee E N k k N k k EQE , (17) де Eu – вирівнювальна змінна загального обсягу електричної енергії, що виробляється всіма об’єктами генерації ПЕК; прог виробE – прогнозоване збалансоване з потре- бою значення обсягу електричної енергії, ви- робленої всіма об’єктами генерації ПЕК, що споживають паливні продукти видобувних галузей за період прогнозування; – забезпечення прогнозованого збалансо- ваного із потребою обсягу теплової енергії, що виробляється об’єктами генерації на ви- копному паливі прог вироб 11 2 2 3 3 Quqq Q N k k N k k EQQ , (18) де Qu – вирівнювальна змінна загально- го обсягу теплової енергії, що виробляється всіма об’єктами генерації ПЕК; прог виробQ – прогнозоване збалансоване значен- ня обсягу теплової енергії, виробленої всіма об’єктами генерації ПЕК, що споживають паливні продукти видобувних галузей за пе- ріод прогнозування; – неперевищення сукупними обсягами забруднювачів від всіх об’єктів генерації на викопному паливі гранично-допустимих значень, що регламентуються екологічними нормами європейського законодавства QEQE N k km N k km N k km zzz 1 , 1 , 1 , 3 3 2 2 1 1 Z m Nm допгр mZ Zu ,1 .. , (19) де mZu – вирівнювальна змінна загально- го обсягу забруднювача m, що виробляється всіма об’єктами генерації ПЕК; .допр.г mZ – гранично-допустимий обсяг виро- бітку забруднювача m всіма об’єктами гене- рації ПЕК згідно екологічних норм європей- ського законодавства; m – індекс виду забруднювача, що виро- бляється при функціонуванні об’єктів ге- нерації електричної і теплової енергії ПЕК (1 – тверді частинки, 2 – оксиди азоту, 3 – оксиди сірки). Обсяги вироблених палив, а також елек- тричної та теплової енергії обмежуються в моделі значеннями максимально-можливих обсягів виробників, що визначаються їх ви- робничою потужністю та коефіцієнтом вико- ристання встановлених потужностей, таким чином, що: max0 pp jj Xx , (20) xі pp ХХ maмпімп0 , (21) maxmax 2211 0;0 kkkk EeEe , (22) max 33 0 kk Qq , (23) де max pjX – граничний обсяг виробництва па- лива виду p виробником j галузі γ; maxмпі pХ – граничний практично-досяжний загальний обсяг імпортування палива виду p із врахуванням наявних його обсягів на сві- тових ринках палива, а також транспортно- інфраструктурних обмежень; max 1kE – максимальний обсяг виробництва електричної енергії тепловою електростан- цією 1k протягом періоду прогнозування із врахуванням гранично-досяжних значень коефіцієнта використання встановленої по- тужності, млрд кВт·год; max 2kE – максимальний обсяг виробництва електричної енергії теплоелектроцентраллю 2k , млрд кВт·год; max 3kQ – максимальний обсяг виробництва теплової енергії теплоцентраллю 3k , млрд кВт·год. Обмеження на вирівнювальні змінні за- безпечують значення необхідних обсягів виробітку електричної та теплової енергії, а також неперевищення обсягами викидів за- бруднювачів гранично-допустимих значень 11 Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм ISSN 1562-8965. The Problems of General Energy, 2018, issue1(52) 0;0;0 mZQE uuu . (24) Математична модель, що виражена сис- темою рівнянь (1) – (24) надає загальне по- дання продуктово-виробничих зв’язків ви- добувних галузей та теплової енергетики, з деталізацією до окремого видобувного під- приємства та електростанції. Її практич- на реалізація можлива лише за наявності деталізованої вихідної інформації щодо витрат та випусків окремих виробників. Наразі ця умова є практично недосяжною, тому у контексті виробника в поточній ре- алізації моделі доцільним є відображення або технологій виробництва, або груп па- ливних / енергетичних об’єктів, для яких можливо знайти відповідну техніко-еконо- мічну інформацію. ВИСНОВКИ 1. Розроблено балансово-оптимізацій- ну модель виробничого типу для вирішен- ня задач оптимізації взаємоузгоджено- го функціонування енергетики України і паливних галузей ПЕК, що відрізняється від відомих можливостями співставлення рівнів розвитку цих секторів економіки з метою гарантованого задоволення вимог енергетичної безпеки держави. Вироб- ництво паливних ресурсів видобувними галузями ПЕК, а також їх використання об’єктами генерації електричної і тепло- вої енергії представлено в моделі в межах єдиного підходу технологічними спосо- бами Л.В. Канторовича, що забезпечило можливості отримання взаємоузгоджених обсягів потреби на палива в задачах про- гнозування розвитку енергетики, її техно- логічних підсистем, що використовують викопні види палива. 2. Застосування технологічного спосо- бу багатопродуктової моделі виробничо- го типу дозволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій вироб- ництва електричної і теплової енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямо- ваних на поступове досягнення екологіч- них норм європейського законодавства. Надійшла до редколегії 09.02.2018
id systemreorg-article-646
institution System Research in Energy
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-19T01:19:44Z
publishDate 2018
publisher General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv systemreorg/ad/33c0e1f987316688c1e6dc7248b970ad.pdf
spelling systemreorg-article-6462026-07-18T12:57:44Z The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм Kaplin M.I. Makarov V.M. Bilan T.R. energy sector, organic fuel, model of production type, production activity, environmental standards. енергетика, органічне паливо, модель виробничого типу, технологічний спосіб, екологічні норми. The balance-optimization model of production type has been developed for simulation and forecasting of mutually coordinated operation of power sector and fuel industries within fuel and energy complex (FEC) of Ukraine. A distinctive feature of the model is the simultaneous consideration of fuel and power industries making it possible to assure energy security requirements by evaluating the dependable development levels of primary energy sources and producers of electricity and heat. Production of fuel resources, as well as their use by electric and thermal energy generation plants, is presented in the model within the framework of a single approach by L.V. Kantorovich’s production activity, providing optimal solution for mutually corresponding amounts of fuel and energy domestic production in the energy sector development and forecasting problems.The production activity, as a structural basis of the model of production type, was used to account environmental pollutants as additional products of electricity and heat production technologies for assessing the impact of European environmental legislation. Для вирішення задач оптимізації взаємоузгодженого функціонування енергетики і паливних галузей ПЕК України розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу. Модель відрізняється від відомих можливостями співставлення рівнів розвитку паливно-енергетичних секторів економіки з метою гарантованого задоволення вимог енергетичної безпеки держави. Виробництво паливних ресурсів галузями ПЕК, а також їх використання об’єктами генерації електричної і теплової енергії представлено в моделі в межах єдиного підходу технологічними способами Л.В. Канторовича, що забезпечило можливості отримання взаємоузгоджених обсягів потреби на паливо в задачах прогнозування розвитку енергетики. Застосування технологічного способу багатопродуктової моделі виробничого типу дозволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямованих на поступове досягнення екологічних норм європейського законодавства. General Energy Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018-03-30 Article Article application/pdf https://systemre.org/index.php/journal/article/view/646 10.15407/pge2018.01.005 System Research in Energy; No. 1 (52) (2018): The Problems of General Energy; 5-11 Системні дослідження в енергетиці; № 1 (52) (2018): Проблеми загальної енергетики; 5-11 2786-7102 2786-7633 uk https://systemre.org/index.php/journal/article/view/646/561 Copyright (c) 2018 Kaplin M.I., Makarov V.M., Bilan T.R. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
spellingShingle energy sector
organic fuel
model of production type
production activity
environmental standards.
Kaplin M.I.
Makarov V.M.
Bilan T.R.
The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title_alt Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм
title_full The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title_fullStr The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title_full_unstemmed The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title_short The balance-optimization model of the Ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of European environmental legislation
title_sort balance-optimization model of the ukrainian power sector and fuel industries mutually coordinated operation in the view of european environmental legislation
topic energy sector
organic fuel
model of production type
production activity
environmental standards.
topic_facet energy sector
organic fuel
model of production type
production activity
environmental standards.
енергетика
органічне паливо
модель виробничого типу
технологічний спосіб
екологічні норми.
url https://systemre.org/index.php/journal/article/view/646
work_keys_str_mv AT kaplinmi thebalanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation
AT makarovvm thebalanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation
AT bilantr thebalanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation
AT kaplinmi balansovooptimízacíjnamodelʹvzaêmodííenergetikizpalivnimigaluzâmipekukraínizurahuvannâmêvropejsʹkihekologíčnihnorm
AT makarovvm balansovooptimízacíjnamodelʹvzaêmodííenergetikizpalivnimigaluzâmipekukraínizurahuvannâmêvropejsʹkihekologíčnihnorm
AT bilantr balansovooptimízacíjnamodelʹvzaêmodííenergetikizpalivnimigaluzâmipekukraínizurahuvannâmêvropejsʹkihekologíčnihnorm
AT kaplinmi balanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation
AT makarovvm balanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation
AT bilantr balanceoptimizationmodeloftheukrainianpowersectorandfuelindustriesmutuallycoordinatedoperationintheviewofeuropeanenvironmentallegislation